Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.: Vaš pouzdani proizvođač turbinskih mjerača protoka!
 

Našu tvrtku osnovali su stručnjaci za mjerenje protoka s više od 20 godina iskustva u mjerenju protoka i standardima protoka. Mi smo pioniri u industriji ultrazvučnog mjerenja protoka i posjedujemo dugogodišnje iskustvo dragocjeno našim klijentima. Nadalje, mi smo inovativni i na vrhuncu ultrazvučne tehnologije s nekim revolucionarnim mjernim tehnikama koje se uvode koje će donijeti vrlo visoku preciznost i pravo mjerenje u stvarnom vremenu.

01/

Vodeća služba
Predani smo stalnom inoviranju naših proizvoda kako bismo stranim kupcima pružili veliki broj visokokvalitetnih proizvoda koji nadmašuju zadovoljstvo kupaca. Također možemo pružiti prilagođene usluge prema zahtjevima kupaca kao što su veličina, boja, izgled itd. Možemo pružiti najpovoljniju cijenu i proizvode visoke kvalitete.

02/

Kvaliteta zajamčena
Kontinuirano istražujemo i uvodimo inovacije kako bismo zadovoljili potrebe različitih kupaca. U isto vrijeme, uvijek se pridržavamo stroge kontrole kvalitete kako bismo osigurali da kvaliteta svakog proizvoda zadovoljava međunarodne standarde.

03/

Široke prodajne zemlje
Naši proizvodi izvoze se u više od 40 zemalja, kao što su Rusija, Australija, SAD, Velika Britanija, Njemačka, Ukrajina, Iran, Rumunjska, Mađarska, Meksiko, Brazil, Čile, Kanada, Španjolska, Kolumbija itd. Imamo agente u SAD, Australija, Singapur, Kuvajt, Rusija.

04/

Razne vrste proizvoda
Naši proizvodi uključuju širok raspon mjerača protoka kao što su ultrazvučni mjerač protoka, elektromagnetski mjerač protoka, vrtložni mjerač protoka, mjerač toplinskog masenog protoka, turbinski mjerač protoka, mjerač protoka razine tekućine, mjerač protoka zupčanika, totalizator protoka i tako dalje.

Što je turbinski mjerač protoka?

 

 

Turbinski mjerači protoka koriste se u mnogim industrijama za pouzdano mjerenje tekućina, plinova i para. Korištenjem mehaničke energije tekućine (ili plina) za pomicanje rotora u struji protoka, oni mogu izračunati brzinu izravno proporcionalnu brzini tekućine. Ovi mjerači protoka dizajnirani su za precizno mjerenje protoka plinova i tekućina kroz cijevi. To se radi na volumetrijskoj osnovi. Korištenje turbinskog mjerača protoka zahtijeva primjenu bistrih tekućina u rasponu od ispod atmosferskog do 6000 psi. Rasponi temperatura trebali bi ostati između -450 i 6000 stupnjeva Fahrenheita.

 

Prednosti turbinskog mjerača protoka

 

Visoka točnost

Turbinski mjerači protoka obično pružaju vrlo precizna mjerenja protoka i prikladni su za primjene koje zahtijevaju visoku točnost, kao što je kontrola industrijskih procesa i znanstveni eksperimenti.

01

Brzo vrijeme odziva

Imaju brzo vrijeme odziva za brzo hvatanje i reagiranje na promjene u brzini protoka, prikladno za aplikacije koje zahtijevaju praćenje u stvarnom vremenu.

02

Širok raspon primjena

Turbinski mjerači protoka prikladni su za širok raspon protoka, od niskih do visokih protoka, i stoga pružaju pouzdana mjerenja u različitim primjenama.

03

Otpornost na koroziju

Mogu se koristiti za mjerenje širokog raspona tekućina i plinova s ​​dobrom otpornošću na koroziju, prikladni za primjene u radu s korozivnim medijima.

04

Nema izravnog kontakta s tekućinom

Turbinski mjerači protoka ne zahtijevaju izravan kontakt s tekućinom, što pomaže u smanjenju utjecaja na prirodu tekućine, posebno za primjene u kojima treba izbjeći kontaminaciju.

05

 

 

Od čega se sastoji turbinski mjerač protoka?

 

 

Lopatica turbine
Jedna od ključnih komponenti turbinskog mjerača protoka, lopatica turbine je skup rotirajućih lopatica obično pričvršćenih na osovinu, ugrađenih u kanal kroz koji teče tekućina. Kada tekućina prolazi kroz kanal, lopatice turbine bit će podvrgnute kinetičkoj energiji i rotirati. Broj i oblik lopatica turbine može varirati ovisno o dizajnu mjerača.

 

Vratilo
Lopatice turbine pričvršćene su na osovinu koja je odgovorna za prijenos rotacijskog gibanja lopatica turbine na senzor za mjerenje.

 

Senzori
Senzori ugrađeni u mjerač protoka turbine obično su magnetski ili fotoelektrični senzori koji detektiraju rotaciju lopatica turbine. Ovi senzori osjećaju gdje lopatice turbine prolaze preko njih i generiraju električni signal.

 

Procesor signala
Signali koje generiraju senzori prenose se u procesor signala turbinskog mjerača protoka. Signalni procesor bilježi rotacijsku frekvenciju lopatica turbine, obično u obliku određenog broja impulsa ili naponskog signala.

 

Prikaz ili izlazno sučelje
Turbinski mjerači protoka obično su opremljeni zaslonom ili digitalnim izlaznim sučeljem za prikaz brzine protoka i podataka o protoku ili za prijenos podataka vanjskom nadzornom sustavu.

 

Stanovanje i priključci
Turbinski mjerači protoka obično se ugrađuju u cijev ili put tekućine i imaju vanjsko zaštitno kućište i priključke kako bi se osigurao protok tekućine kroz lopatice turbine i zaštitile unutarnje komponente.

 

 
Kako rade turbinski mjerači protoka?
 
Turbinski mjerači protoka dizajnirani su za mjerenje protoka tekućine i plina u cijevima na volumetrijskoj osnovi i to čine točno.
Kućište mjerača protoka sadrži lopatice rotora pričvršćene na šipku i postavljene na ležajeve kako bi se okretale. Dok se tekućina kreće kroz mjerač, lopatice rotora se okreću. Što se fluid brže kreće, brže se okreću lopatice rotora.
Brzina rotacije lopatica mjeri se pričvršćivanjem magneta na same lopatice. Ovi magneti zatim prolaze kroz komad metala ugrađen na određeno mjesto unutar kućišta. Ovaj prolazni kontakt omogućuje nam izračunavanje vremena koje prolazi između svakog kontakta što nam zauzvrat omogućuje izračunavanje brzine fluida koji prolazi kroz njega. Ovaj određeni sustav znači da bez obzira na smjer tekućine, mjerač radi na potpuno isti način.
U biti, turbinski mjerač protoka je cijev s propelerom. Za pravilan rad mjerača protoka bitno je da se turbina slobodno okreće. Zbog svog jednostavnog, ali učinkovitog dizajna, tlak rijetko pada osim vrlo malo. Kao takvi, mjerači protoka plinske turbine i mjerači protoka vodene turbine jedan su od najpreciznijih dostupnih alata za mjerenje istiskivanja fluida.

 

Kako održavati turbinski mjerač protoka
productcate-1-1
productcate-1-1
Electronic Electric Water Depth Measurement Output Signal Water Level Meter
Electromagnetic Flowmeters Electrical Meter For Sewage

Pregled brojila
Provjerite okreće li se rotor slobodno. Ako je potrebno, podmažite čahure s kapljicom laganog ulja kako biste izvršili ovaj test. Mjerilo se isporučuje iz tvornice već podmazano. Budite oprezni ako koristite komprimirani zrak, nemojte prekoračiti maksimalnu brzinu rotora. Ovo stanje može oštetiti čahure. Provjerite jesu li zasuni za zadržavanje pravilno postavljeni. Vrhovi istog trebaju ići prema unutrašnjosti mjerača, izbjegavajući rotaciju nosača. Prikupite podatke koje ste dobili s mjeračem i provjerite jesu li sve tehničke karakteristike mjerača kompatibilne s procesom (minimalni i maksimalni protok; raspon tlaka i temperature; kompatibilnost materijala, kućišta, unutarnjih dijelova, brtvila i drugih podataka ako postoje).

 

Mjesto mjerača
Različite vrste montažne arhitekture i pribora koji se koriste u cijevima stvaraju neželjene smetnje i turbulencije pri mjerenju cirkulirajućeg protoka. Ponekad te smetnje uzrokuju da se napadni kut mlaza tekućine na lopatice rotora razlikuje s uvjetima kalibracije u tvornici i uglavnom kada postoje varijacije u protoku. U tu svrhu, kako bi se osigurao ispravan rad mjerača, mora se osigurati najmanje deset ravnih promjera cijevi prije mjerača i pet iza njega. Kada cijevi sadrže dodatke kao što su koljena, T-komaci, redukcije ili ventili, te će dimenzije biti veće. Slika pokazuje minimalne udaljenosti potrebne za neke tipične slučajeve.

Ako nemate potrebnu udaljenost, preporučljivo je konzultirati tvornicu o konkretnom slučaju. Mjerilo se NE SMIJE UGRADITI u neposrednoj blizini crpke, ta udaljenost treba biti što veća. Niti ga treba instalirati u blizini izlaza za pražnjenje koji ne osiguravaju minimalni pad tlaka na izlazu mjerača (približno 0,2 bara), to će spriječiti nepotrebno ubrzavanje rotora. Mjerilo će ispravno raditi u vodoravnim cijevima, a može se primijeniti iu okomitim cijevima, samo s protokom prema gore. Ako totalizator ili odašiljač nisu postavljeni na mjerač, primarni signal turbine (milivolti izmjenične struje) mora biti spojen s isprepletenim kabelom instrumenta, kako bi se izbjegla buka električne prirode koja bi mogla iskriviti mjerenje.

Ta udaljenost ne bi smjela biti veća od 20 do 30 metara kod onih mjerača čiji je signal pri minimalnom protoku reda veličine 20 mV. ef.

Ako u području instalacije postoje mogućnosti stvaranja glasnih zvukova, poput transformatora, polja motora ili zavojnica, kontaktora ili releja itd., koji mogu sadržavati impulse ili poništiti dio ili cijeli signal turbine, preporučljivo je koristiti pojačivač signala. Poseban oprez treba obratiti na mjestima gdje se nalaze pogoni s promjenjivom brzinom.

 

Puštanje u rad
Kada su cijevi nove ili su bile izvan upotrebe zbog modifikacija, prije ugradnje mjerača, preporučljivo je cirkulirati dovoljnu količinu tekućine za pranje cijevi i na taj način osigurati da ostaci troske, mehaničkog materijala ili drugog ne odu na mjerač, što može uzrokovati lom ili pogrešnu kalibraciju. Kada su tekućine čiste, instalacija ne zahtijeva korištenje prethodnog filtra. Potrebno je samo ako sadrži čestice, niti ili dlačice koje bi mogle zaglaviti ili oštetiti mjerač. Dizajn cijevi mora biti pripremljen tako da nema povratnog toka tekućine. To ne utječe na mjerač, ali će se računati kao ispuštena tekućina. Provjerite je li ulaz mjerača u ispravnom smjeru i jesu li brtve ili brtve na mjestu. Ako ste u nedoumici, uklonite mjerač, provjerite i ponovno ga postavite. Provjerite jesu li matice i navojni spojevi dobro pričvršćeni. Nikada ne ostavljajte ventile ili spojeve koji bi se greškom ili neznanjem mogli otvoriti uzrokujući nezgode. Uvijek postavljajte čvrsto pričvršćene utikače ili poklopce.

Budite vrlo oprezni, kod onih cijevi koje su podložne vibracijama, ako je potrebno, zašisite iste kako biste ih izbjegli. Kada je sve u stanju, pokrenite cirkulaciju tekućine na umjeren način, dok se sav zrak ne ispusti iz cijevi; inače će se izračunati kao tekućina. Izbjegavajte svaki vodeni udar zbog nasilnog otvaranja ili zatvaranja ventila. Podesite ventile na željeni protok. Prije nego što zauvijek ostavite mjerač da radi, provjerite da nema curenja.

 

Rutina održavanja
Kada su tekućine čiste i bez nečistoća, poput vlakana, niti ili suspendiranih krutih tvari, koje mogu zaglaviti ili oštetiti mjerač, mjerač će raditi dugo vremena bez potrebe za uklanjanjem iz cijevi. Općenito, može se izvršiti vizualni pregled čahura rotora, ovisno o vremenskom intervalu, o zahtjevima vašeg procesa. Dok je mjerač uklonjen, provjerite okreće li se rotor slobodno, bez trenja ili ima pretjeranu precesiju.

Provjerite da oštrice istog nisu oštećene ili uvrnute, dekalibrirajte mjerač.

OPREZ: Ako za rotaciju koristite komprimirani zrak, nemojte primjenjivati ​​preveliku brzinu koja bi mogla oštetiti čahure.
Prilikom uklanjanja unutarnjeg kompleta s mjerača, preporučljivo je uvijek djelovati na ulaznu bravu, u slučaju da je greškom pogrešno instaliran, unutarnji komplet će također biti zadržan unutar tijela pomoću izlazne brave. Prilikom ponovne ugradnje unutarnjeg kompleta, provjerite poklapa li se smjer indikacija (ugravirana slova i/ili strelice) na nosačima i rotoru sa smjerom protoka. Provjerite jesu li zasuni za zadržavanje pravilno postavljeni. Vrhovi istog trebaju ići prema unutrašnjosti mjerača, izbjegavajući rotaciju nosača.

 

Popravak
Ako iz bilo kojeg razloga uklonite rotor, svakako ga postavite na isti položaj u kojem je tvornički kalibriran. Instaliranje unatrag može uzrokovati pogrešku od približno 1%, (tipično za svaki mjerač). Ako čahure ili unutarnji dijelovi pokažu bilo kakvu nepravilnost, možete kupiti zamjenski unutarnji komplet i zamijeniti ga, a preporučljivo je poslati mjerač protoka u tvornicu na popravak i ispravnu kalibraciju.

 

Kako odabrati turbinski mjerač protoka
 

Zahtjevi za točnost

Ako vaša aplikacija ima stroge zahtjeve za visokoprecizno mjerenje protoka, preporuča se odabrati turbinski mjerač protoka visoke rezolucije i točnosti (LWGY Liquid Turbine Flow Meter).

 

Raspon protoka

Uzmite u obzir raspon protoka koji treba izmjeriti. Odaberite turbinski mjerač protoka s rasponom mjerenja koji uključuje očekivani raspon protoka za vašu primjenu.

 

Karakteristike tekućine

Uzmite u obzir prirodu tekućine ili plina koji mjerite, poput temperature, viskoznosti i korozivnosti. Osigurajte da odabrani mjerač protoka može stabilno raditi pod karakteristikama tekućine i uvjetima okoline.

 

Zahtjevi za komunikaciju i podatke

Ako trebate daljinski nadzor ili bilježenje podataka, odaberite mjerač protoka s odgovarajućim komunikacijskim sučeljem za jednostavnu integraciju u vaš sustav nadzora.

 

Zahtjevi za instalaciju i održavanje

Razmotrite gdje i kako će se turbinski mjerač protoka pravilno ugraditi i održavati. Neki modeli mogu zahtijevati manje održavanja.

 

Uvjeti okoliša

Razmotrite uvjete okoline primjene, kao što je raspon temperature, zahtjevi za zaštitu od eksplozije i otpornost na smetnje. Osigurajte da odabrani mjerač protoka ispunjava ove zahtjeve.

 

 
FAQ
 

P: Koji je zahtjev ravnomjernog protoka za termometar masenog protoka?

O: Koliko ravno trčanje je dostupno? Kako bi zadovoljili svoje laboratorijski kalibrirane specifikacije performansi u njihovoj stvarnoj instalaciji na terenu, termalni mjerači masenog protoka zahtijevaju ponovljivi profil protoka. To će se prirodno dogoditi s 15d do 20d uzvodnog ravnog toka i 5d do 10d nizvodnog ravnog toka.

P: Koja su ograničenja termometra masenog protoka?

O: Mjerač toplinskog masenog protoka može točno mjeriti samo plin (ili mješavinu plina) za koji je mjerač kalibriran. Mjerač toplinskog masenog protoka treba kalibrirati ili povremeno provjeravati njegovu kalibraciju. Protok toplinske mase ne može točno mjeriti plin kada se njegov sastav promijeni.

P: Koliko je precizan termometar masenog protoka?

O: Cijene toplinskih masenih mjerača protoka su mnogo pristupačnije. Obično se preferiraju za mjerenje manjih brzina protoka pri niskom tlaku. Međutim, budući da na njih utječu varijacije u gustoći, temperaturi i tlaku, potreban im je stvarni protok za kalibraciju, kako bi se postigla visoka točnost (<1% for 100% H2).

P: Kako radi termometar?

O: Mjerači toplinskog masenog protoka mjere prijenos topline dok plin teče pored zagrijane površine. Molekule plina stvaraju prijenos topline, pa što je veći broj molekula plina u kontaktu sa zagrijanom površinom, to je veći prijenos topline.

P: Što je kalibracija termometra masenog protoka?

O: Proces kalibracije uključuje postavljanje senzora u jednu od nekoliko različitih ispitnih sekcija, propuštanje poznate količine plina kroz cijev, a zatim mjerenje signala kako bi se postiglo željeno pregrijavanje. Ta se mjerenja događaju najmanje 12 puta u radnom rasponu.

P: Koja je formula za termometar masenog protoka?

O: Ovaj proces prijenosa topline je nelinearan, a odgovarajuća jednadžba razlikuje se od gornje kako slijedi: m0. 8=Kq/(Cp(Tw – Tf)). Ovaj mjerač protoka ima dva načina rada: jedan mjeri maseni protok održavajući konstantan ulaz električne energije i otkrivajući porast temperature.

P: Koliki je omjer smanjivanja toplinskog mjerača masenog protoka?

O: Termalni mjerač masenog protoka ima omjer smanjenja od 1000:1. Mjerač s pločom s otvorom ima praktični omjer smanjenja od 3:1. Turbinski mjerač ima omjer odstupanja od 10:1. Rotacijski mjerači pozitivnog pomaka imaju omjer smanjenja između 10:1 i 80:1, ovisno o proizvođaču i primjeni.

P: Kako odrediti kada je pravo vrijeme za kalibraciju mjerača protoka?

O: Neki mjerači protoka zahtijevaju kalibraciju samo jednom svakih 3-4 godina. U drugim okolnostima, može biti potrebna češća kalibracija, možda čak i mjesečno, kako bi se održao siguran, učinkovit ili rad u skladu s propisima. Intervali kalibracije također mogu varirati ovisno o upotrebi ili povijesnim performansama.

P: Kako instalirati termometar masenog protoka?

O: 1, Zavarite utičnicu na cijevi. 1), okomito zavarite MNPT 1/2" naglavak na cjevovod.
2, Priprema prije bušenja. 1), spojite kuglasti ventil od 1/2" na utičnicu.
3, Izbušite rupu s vrućim otvaračem otvora za slavinu, Ø 13 mm (± 0,5 mm).
4, Izračunajte dubinu umetanja.
5, Umetnite termalni senzor mjerača masenog protoka.

P: Koja je razlika između toplinskog mjerača masenog protoka i Coriolisovog mjerača masenog protoka?

O: Coriolisovi mjerači protoka omogućuju izravno mjerenje masenih protoka. Izravno mjerenje masenog protoka eliminira netočnosti uzrokovane fizičkim svojstvima tekućina. Termički mjerači protoka, s druge strane, omogućuju neizravno mjerenje masenih protoka.

Dobro smo poznati kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača turbinskih mjerača protoka u Kini. Ako namjeravate kupiti visokokvalitetni turbinski mjerač protoka, dobrodošli da dobijete više informacija od naše tvornice.

brojila protoka turbine laktovi, Proširivi mjerač protoka turbine, ladice mjerača protoka turbine
Pošaljite upit